WO2018012483A1 - 通信システム、コアネットワーク装置、通信方法、プログラムが記録された記録媒体 - Google Patents

通信システム、コアネットワーク装置、通信方法、プログラムが記録された記録媒体 Download PDF

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WO2018012483A1
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core network
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仁紀 阿部
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日本電気株式会社
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    • H04W88/16Gateway arrangements

Definitions

  • the present invention relates to a communication system, a core network device, a communication method, and a program.
  • Patent Document 1 discloses a user device having a mobile router function.
  • the user equipment provides a connection using an access technology such as a wireless local area network to other terminals.
  • Patent Document 1 describes that a new bearer is established for each other terminal for access.
  • One of the purposes of the exemplary embodiment is to provide a new mechanism for controlling communication of a terminal connected to a user device. Note that this object is only one of a plurality of objects that the embodiments disclosed in this specification intend to achieve. Other objects or problems and novel features will become apparent from the description of the present specification or the accompanying drawings.
  • the communication system of the exemplary embodiment includes a user device, a terminal connected to the user device, and a core network device.
  • the user apparatus transmits first identification information indicating a MAC (Media Access Control) address of a terminal connected to the user apparatus, and second identification information indicating a port number of the user apparatus.
  • the core network device receives the first identification information and the second identification information, is third identification information associated with the first identification information, and is transmitted and received by the terminal
  • the third identification information for identifying a policy for controlling a packet is stored, and policy information including the second identification information and the third identification information is generated.
  • the core network device includes first identification information indicating a MAC (Media Access Control) address of a terminal connected to the user device, and second identification information indicating a port number of the user device. Having a receiver configured to receive.
  • the core network device stores the third identification information associated with the first identification information, the third identification information identifying a policy for controlling a packet transmitted and received by the terminal.
  • the core network device includes a processor configured to generate policy information including the second identification information and the third identification information.
  • the communication method receives first identification information indicating a MAC (Media Access Control) address of a terminal connected to a user apparatus, and second identification information indicating a port number of the user apparatus. And specifying the third identification information associated with the first identification information, the third identification information identifying a policy for controlling a packet transmitted and received by the terminal, and the second identification information. Policy information including the identification information and the third identification information is generated.
  • MAC Media Access Control
  • the program of the exemplary embodiment includes: a first identification information indicating a MAC (Media Access Control) address of a terminal connected to a user device; a second identification information indicating a port number of the user device; And the third identification information associated with the first identification information, the third identification information identifying a policy for controlling a packet transmitted and received by the terminal A process and a process of generating policy information including the second identification information and the third identification information are executed.
  • a MAC Media Access Control
  • 1 illustrates a communication system for a first exemplary embodiment.
  • 1 illustrates a user equipment of a first exemplary embodiment.
  • 1 illustrates a terminal management system of a first exemplary embodiment.
  • 2 shows an operation sequence of the first exemplary embodiment.
  • 3 shows an operation sequence during communication in the first exemplary embodiment.
  • Fig. 3 shows a user equipment of a second exemplary embodiment.
  • 2 illustrates a core network device of a second exemplary embodiment.
  • 2 shows a communication system of a second exemplary embodiment.
  • a plurality of components having substantially the same functional configuration may be distinguished by adding an underscore (underbar) and a number after the same symbol.
  • a plurality of configurations having substantially the same functional configuration are distinguished as the terminals 10_1 and 10_2 as necessary.
  • the terminals 10_1 and 10_2 are simply referred to as the terminals 10.
  • the exemplary embodiment relates to a new mechanism for identifying a terminal connected to a user equipment (UE: User Equipment) in a 3rd Generation Partnership Project (3GPP) network and performing policy management of the identified terminal, for example.
  • UE User Equipment
  • 3GPP 3rd Generation Partnership Project
  • FIG. 1 shows an example of a communication system for a first exemplary embodiment.
  • the communication system includes a terminal 10, a user device 20, an eNodeB (evolved Node B) 30, a core network 40, and a PDN (Packet Data Network) 90.
  • the core network 40 includes an SGW (Serving Gateway) 31, an MME (Mobility Management Entity) 32, a PGW (PDN Gateway) 60, a terminal management system 70, and a PCRF (Policy and Charging Rules Function) 80.
  • SGW Serving Gateway
  • MME Mobility Management Entity
  • PGW Packet Data Network Gateway
  • PCRF Policy and Charging Rules Function
  • the terminal 10 is a non-3GPP device.
  • the terminal 10 is configured to be connectable to the user device 20.
  • the terminal 10 can connect to the PDN 90 using the 3GPP network via the user device 20 and receive the service of the PDN 90.
  • the 3GPP network includes at least an access network composed of the eNodeB 30 and a core network 40.
  • One MAC address 100 is assigned to the terminal 10.
  • the MAC address 100_n is a physical address and can uniquely identify the terminal 10_n.
  • the user device 20 is configured to be connectable to the eNodeB 30.
  • the user device 20 is configured to be connectable to the terminal 10, and functions as a mobile wireless LAN router when using a wireless LAN (Local Area Network) technology to connect to the terminal 10.
  • the user apparatus 20 stores an identification port number 500_n that is a randomly assigned port number in association with the MAC address 100_n that identifies the terminal 10_n.
  • the user apparatus 20 has a UE identifier 600.
  • the UE identifier 600 identifies the user equipment 20.
  • the user device 20 transmits access information including the MAC address 100 and the identification port number 500 to the terminal management system 70.
  • the eNodeB 30 transmits information received from the user device 20 to the core network 40. Also, the eNodeB 30 transmits information from the core network 40 to the user device 20.
  • the SGW 31 is a device (node) for connecting to the PGW 60 for connecting to the PDN 90 which is an external network including the public Internet.
  • the SGW 31 has a user data transfer function that relays user packets between the eNodeB 30 and the PGW 60.
  • the MME 32 transmits and receives control signals between the eNodeB 30 and the SGW 31.
  • the PGW 60 is connected to the terminal management system 70, the PCRF 80, and the PDN 90.
  • the PGW 60 transmits access information to the terminal management system 70.
  • the PGW 60 receives policy information from the PCRF 80.
  • the PGW 60 transmits the received data to the PDN 90, and transmits the data received from the PDN 90 to the SGW 31.
  • the terminal management system 70 receives the access information transmitted by the user device 20.
  • the terminal management system 70 associates the policy identifier 800 with the MAC address 100_n included in the access information.
  • the terminal management system 70 transmits policy information including the policy identifier 800, the identification port number 500_n, and the UE identifier to the PCRF 80.
  • the UE identifier 600 is identification information that can uniquely identify the user apparatus 20.
  • the UE identifier 600 is, for example, IMSI (International Mobile Subscriber) Identity).
  • the terminal management system 70 stores the UE identifier 600 and the access information in association with each other. Instead of IMSI, TMSI (Temporary Mobile Subscriber Identity) or GUTI (Globally Unique Temporary UE Identity) may be used.
  • the PCRF 80 manages the identification port number 500_n of the user device 20. Thereby, the PCRF 80 can manage the policy applied to the communication of the terminal 10_n. For example, the PCRF 80 manages the policy for the identification port number_n of the UE identifier 600 based on the acquired policy information, and transmits the policy information to the PGW 60 in order to control the PGW 60.
  • FIG. 2 shows the user device 20 of the first exemplary embodiment.
  • the user device 20 includes a wireless LAN transmission / reception unit 211, a communication control unit 212, a terminal connection unit 213, a database 214, and a 3GPP transmission / reception unit 216.
  • the database 214 is a storage device having a terminal management table 215.
  • the wireless LAN transmission / reception unit 211 transmits / receives a signal to / from the terminal 10.
  • the 3GPP transmission / reception unit 216 transmits and receives signals to and from the 3GPP network.
  • the terminal connection unit 213 receives a connection request from the terminal 10 from the wireless LAN transmission / reception unit 211.
  • the terminal connection unit 213 searches the terminal management table 215 using the MAC address included in the received connection request as a key. When this MAC address is not stored in the terminal management table 215, a port number (also referred to as an identification port number) assigned at random is stored in the terminal management table 215 in association with this MAC address.
  • the terminal connection unit 213 transmits access information including the MAC address and the identification port number stored in the terminal management table 215 to the 3GPP transmission / reception unit 216.
  • the communication control unit 212 receives an IP packet whose source is the terminal 10_n from the wireless LAN transmission / reception unit 211.
  • the communication control unit 212 searches the terminal management table 215 using the MAC address as a key, and identifies the identification port number. Further, the communication control unit 212 converts the source port number of the IP packet into an identification port number, and transmits the converted IP packet to the 3GPP transmission / reception unit 216.
  • the 3GPP transmission / reception unit 216 transmits the IP packet in which the transmission source port number is converted to the identification port number to the 3GPP network.
  • the 3GPP transmission / reception unit 216 transmits access information including the MAC address and the identification port number stored in the terminal management table 215 to the 3GPP network.
  • FIG. 3 shows a terminal management system 70 of the first exemplary embodiment.
  • the terminal management system 70 includes a reception unit 710, a terminal management unit 711, a database 712, and a transmission unit 715.
  • the database 712 is a storage device having a terminal management table 713 and a policy management table 714.
  • the receiving unit 710 receives the access information of the user device 20 from the PGW 60 and transmits the received access information to the terminal management unit 711.
  • the terminal management unit 711 receives access information of the user device 20.
  • the terminal management unit 711 confirms whether the MAC address included in the access information is stored in the terminal management table 713. When the MAC address is not stored, the MAC address and the identification port number included in the access information are associated with the UE identifier and stored in the terminal management table 713.
  • the terminal management unit 711 searches the policy management table 714 using the MAC address stored in the terminal management table 713 as a key.
  • the terminal management unit 711 acquires a policy identifier corresponding to the MAC address, and generates policy information including the UE identifier, the identification port number, and the policy identifier.
  • the transmission unit 715 transmits the policy information generated by the terminal management unit 711 to the PCRF 80.
  • the terminal management unit 711 determines that the identification port number has been updated when the MAC address and the UE identifier included in the access information received by the reception unit 710 are stored in the terminal management table 713 in association with each other. In this case, the identification port number included in the access information is stored by being overwritten, and the policy information including the overwritten identification port number is transmitted to the PCRF 80.
  • the policy management table 714 may store a policy identifier associated with the MAC address in advance.
  • the policy identifier associated with the MAC address may be updated based on information received from the outside of the terminal management system 70.
  • FIG. 4 shows the operation sequence of the first exemplary embodiment.
  • the wireless LAN transmission / reception unit 211 of the user apparatus 20 receives a connection request from the terminal 10.
  • the terminal connection unit 213 stores the MAC address of the terminal 10 in association with the randomly assigned identification port number in the terminal management table 215.
  • the 3GPP transmission / reception unit 216 of the user apparatus 20 transmits access information including the MAC address and the identification port number to the terminal management system 70.
  • the access information is transmitted from the user device 20 to the terminal management system 70 via the eNodeB 30, the SGW 31, and the PGW 60.
  • This access information may include a UE identifier.
  • the terminal management unit 711 of the terminal management system 70 stores the MAC address, UE identifier, and identification port number of the terminal 10 in the terminal management table 713.
  • the transmission unit 715 of the terminal management system 70 transmits, to the PCRF 80, policy information including the MAC address stored in the terminal management table 713, the UE identifier, and the policy identifier associated with the identification port number. .
  • the PCRF 80 processes the received policy information. For example, the PCRF 80 identifies the policy indicated by the policy identifier and the target to which the policy is applied (which can be specified from the UE identifier and the identification port number).
  • the PCRF 80 transmits the policy information to the PGW 60.
  • the PCRF 80 transmits a terminal registration response to the terminal management system 70.
  • the terminal management system 70 transmits a terminal registration response to the user device 20 via the PGW 60.
  • the user apparatus 20 transmits a connection response to the terminal 10 that has transmitted the connection request in S101.
  • FIG. 5 shows an operation sequence at the time of communication in the first exemplary embodiment.
  • the terminal 10 transmits an IP packet to the user apparatus 20.
  • the communication control unit 212 of the user device 20 converts the transmission source port number of the received IP packet into an identification port number associated with the MAC address of the terminal 10.
  • the 3GPP transmission / reception unit 216 of the user apparatus 20 transmits the IP packet converted in S202 to the PGW 60.
  • the IP packet arrives at the PGW 60 via the eNodeB 30 and the SGW 31.
  • the PGW 60 applies the registered policy to the converted source port number (identification port number) of the IP packet.
  • the IP packet to which the policy is applied is transmitted to the PDN 90.
  • the IP packet arrives at the PGW 60 from the PDN 90.
  • the PGW 60 confirms the destination port number of the arrived IP packet and determines that the IP packet is addressed to the terminal 10. The PGW 60 applies the registered policy to this IP packet.
  • the PGW 60 transmits the IP packet to the user apparatus 20.
  • the user apparatus 20 converts the destination port number of the IP packet into the port number of the terminal 10. For example, the reverse conversion may be performed in S304 based on information obtained by converting the port number of the terminal 10 (source port number of the IP packet transmitted from the terminal 10) into the identification port number in S202. If the destination port number of the IP packet in S303 is the identification port number, the destination port number is converted from the identification port number to the port number of the terminal 10 in S304.
  • the user apparatus 20 transmits the IP packet with the destination port number converted to the terminal 10.
  • the PCRF 80 can perform policy control (management) of the terminal 10 connected to the user device 20.
  • the PGW 60 applies a policy to packets transmitted and received using the identification port number 500 of the user device 20. This makes it possible to apply a policy (policy control) to the terminal 10.
  • policy management of the terminal 10 can be performed on the core network side without bearer restrictions. This is because it is not necessary to establish an individual bearer for the terminal 10.
  • a plurality of terminals 10_1 to 10_n can communicate (transmit / receive packets) by sharing one bearer established between the user apparatus 20 and the core network apparatus.
  • the policy for communication for each terminal 10 can be controlled regardless of the number of bearers.
  • the bearer is a bidirectional transmission path for transferring information between the user apparatus 20 and the PGW 60.
  • the core network device in the core network 40 can identify the terminal 10 as a target of policy application.
  • a provider who does not own the MME 32 and possesses at least one of the PGW 60 and the PCRF 80 such as a virtual mobile network operator (Mobile Virtual Network Operator), can perform policy control using this communication system. it can.
  • a virtual mobile network operator Mobile Virtual Network Operator
  • the user device 20 can be prevented from becoming complicated.
  • an increase in manufacturing cost of the user device 20, an increase in power consumption of the user device 20, and the like can be prevented.
  • FIG. 6 shows a user device of a second exemplary embodiment.
  • the user device 1000 includes a first transceiver 1001, a storage device 1002, and a second transceiver 1003.
  • the first transceiver 1001 is configured to connect a terminal.
  • the storage device 1002 is configured to store the first identification information for identifying the connected terminal and the second identification information indicating the port number of the user device 1000 in association with each other.
  • the second transceiver 1003 is configured to transmit the first identification information and the second identification information stored in association with each other to the core network device for identifying the terminal.
  • FIG. 7 shows a core network device of a second exemplary embodiment.
  • the core network device 2000 includes a receiver 2001, a storage device 2002, and a processor 2003.
  • the receiver 2001 is configured to receive first identification information indicating a MAC address of a terminal connected to the user apparatus, and second identification information indicating a port number of the user apparatus.
  • the storage device 2002 is configured to store third identification information that is associated with the first identification information and identifies a policy for controlling a packet that is transmitted and received by the terminal.
  • the processor 2003 is configured to generate policy information that includes the second identification information and the third identification information.
  • FIG. 8 shows a communication system of a second exemplary embodiment.
  • the communication system 3000 includes a core network 3004 including a terminal 3001, a user device 3002 to which the terminal 3001 is connected, an access network 3003, and a core network device 3005.
  • the user device 3002 transmits first identification information indicating the MAC address of the terminal 3001 and second identification information indicating the port number of the user device 3002 to the access network 3003.
  • the core network device 3005 receives the first identification information and the second identification information via the access network 3003 and the core network 3004.
  • the core network device 3005 stores third identification information that is associated with the first identification information and identifies a policy for controlling a packet that the terminal 3001 transmits and receives. .
  • the core network device 3005 generates policy information including the second identification information and the third identification information.
  • the policy control may be, for example, QoS (Quality of Service) control.
  • QoS control is performed on both the radio network section between the user apparatus 20 and the eNodeB 30 and the core network side.
  • a parameter for processing QoS includes QCI (QoS Class Identifier).
  • QCI QoS Class Identifier
  • priorities are determined in stages according to the presence / absence of bandwidth control, allowable delay time, packet loss rate, and the like.
  • QoS control is performed by each bearer according to the QCI, for example, QCIs 1 to 4 are GBR (Guaranteed Bit Rate) whose bandwidth is guaranteed, and 5 to 9 are Non-GBRs whose bandwidth is not guaranteed.
  • GBR Guard Bit Rate
  • an LTE (Long Term Evolution) wireless communication system is shown as an example.
  • at least some of the methods and apparatuses of the various embodiments may include many non-LTE and / or non-LTE devices.
  • the present invention can be applied to a wide range of communication systems including cellular systems.
  • the above-described embodiment may be a UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) system.
  • UMTS Universal Mobile Telecommunications System
  • a computer program (hereinafter referred to as a program) in which processing contents are described as a procedure is recorded on a recording medium that can be read by each element constituting a communication system (wireless communication system), and recorded on the recording medium.
  • the program may be read and executed by each component of the communication system.
  • the program recorded on this recording medium is read by a CPU (Central Processing Unit) provided in each component of the communication system, and the same processing as described above is performed under the control of the CPU.
  • the CPU operates as a computer that executes a program read from a recording medium on which the program is recorded.
  • Non-transitory computer readable media include various types of tangible storage media (tangible storage medium).
  • Examples of non-transitory computer-readable media include magnetic recording media (eg flexible disks, magnetic tapes, hard disk drives), magneto-optical recording media (eg magneto-optical disks), CD (Compact Disc) -ROM (Read Only Memory), CD-R, CD-R / W, DVD (Digital Versatile Disk) (registered trademark), semiconductor memory (for example, mask ROM, PROM (Programmable ROM), EPROM (Erasable PROM), flash ROM, RAM (Random Access Memory) )including.
  • the program may also be supplied to the computer by various types of temporary computer-readable media.
  • Examples of transitory computer readable media include electrical signals, optical signals, and electromagnetic waves.
  • the temporary computer-readable medium can supply the program to the computer via a wired communication path such as an electric wire and an optical fiber, or a wireless communication path.
  • Appendix 1 A user device; A terminal connected to the user equipment; A core network device; A communication system comprising: The user equipment is Transmitting first identification information indicating a MAC (Media Access Control) address of a terminal connected to the user apparatus, and second identification information indicating a port number of the user apparatus; The core network device is: Receiving the first identification information and the second identification information; Third identification information associated with the first identification information, the third identification information identifying a policy for controlling a packet transmitted and received by the terminal, Generating policy information including the second identification information and the third identification information; Communications system.
  • MAC Media Access Control
  • the communication system according to attachment 1. (Appendix 3) The core network device is included in a PGW (Packet Data Network Gateway) or a PCRF (Policy and Charging Rules Function) that controls the PGW.
  • the user apparatus converts a transmission source port number of a packet transmitted from the terminal from a port number of the terminal into a port number indicated in the second identification information.
  • the communication system according to any one of appendices 1 to 3.
  • the user device converts a transmission source port number of a packet transmitted from the user device toward the terminal, from a port number indicated in the second identification information, to a port number of the terminal.
  • the communication system according to any one of appendices 1 to 4.
  • a core network device First identification information indicating a MAC (Media Access Control) address of a terminal connected to the user device;
  • a receiver configured to receive second identification information indicating a port number of the user equipment;
  • a storage configured to store the third identification information associated with the first identification information, the third identification information identifying a policy for controlling a packet transmitted and received by the terminal.
  • Equipment A processor configured to generate policy information including the second identification information and the third identification information.
  • Core network device First identification information indicating a MAC (Media Access Control) address of a terminal connected to the user device.
  • a receiver configured to receive second identification information indicating a port number of the user equipment;
  • a storage configured to store the third identification information associated with the first identification information, the third identification information identifying a policy for controlling
  • the core network device (Appendix 7) Transmission / reception of packets related to a plurality of terminals connected to the user equipment via a bearer established between the user equipment and a gateway for connecting the core network including the core network equipment and an external network Is done,
  • the core network device according to appendix 6.
  • the core network device is included in a PGW (Packet Data Network Gateway) or a PCRF (Policy and Charging Rules Function) that controls the PGW.
  • the transmission source port number of the packet transmitted from the terminal is converted from the port number of the terminal into the port number indicated in the second identification information.
  • the core network device according to any one of appendices 6 to 8.
  • a transmission source port number of a packet transmitted from the user apparatus to the terminal is converted from a port number indicated in the second identification information into a port number of the terminal.
  • the core network device according to any one of appendices 6 to 9.
  • (Appendix 11) Receiving first identification information indicating a MAC (Media Access Control) address of a terminal connected to the user apparatus and second identification information indicating a port number of the user apparatus; A third identification information associated with the first identification information, the third identification information identifying a policy for controlling a packet transmitted and received by the terminal; Generating policy information including the second identification information and the third identification information; Communication method.
  • MAC Media Access Control
  • (Appendix 12) Packets relating to a plurality of terminals connected to the user device are transmitted and received via a bearer established between the user device and a gateway for connecting a core network and an external network, The communication method according to attachment 11.
  • the generation of the policy information is performed by a PGW (Packet Data Network Gateway) or a PCRF (Policy and Charging Rules Function) that controls the PGW.
  • (Appendix 14) The transmission source port number of the packet transmitted from the terminal is converted from the port number of the terminal into the port number indicated in the second identification information.
  • the communication method according to any one of appendices 11 to 13.
  • a transmission source port number of a packet transmitted from the user apparatus to the terminal is converted from a port number indicated in the second identification information into a port number of the terminal.
  • the communication method according to any one of appendices 11 to 14.
  • (Appendix 16) Receiving first identification information indicating a MAC (Media Access Control) address of a terminal connected to the user apparatus and second identification information indicating a port number of the user apparatus; Identifying the third identification information associated with the first identification information, the third identification information identifying a policy for controlling a packet transmitted and received by the terminal; Generating policy information including the second identification information and the third identification information; A program that causes a computer to execute.
  • MAC Media Access Control
  • the transmission source port number of the packet transmitted from the terminal is converted from the port number of the terminal into the port number indicated in the second identification information.
  • a transmission source port number of a packet transmitted from the user apparatus to the terminal is converted from a port number indicated in the second identification information into a port number of the terminal.

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Abstract

[課題]ユーザ装置に接続される端末に係る通信を制御するための新たな仕組みを提供することができる。 [解決手段]ユーザ装置に接続される端末のMAC(Media Access Control)アドレスを示す第1の識別情報と、該ユーザ装置のポート番号を示す第2の識別情報を受信するように構成される受信機を有する。コアネットワーク装置は、該第1の識別情報に対応づけられた第3の識別情報であって、該端末が送受信するパケットを制御するためのポリシーを識別する該第3の識別情報を記憶するように構成される記憶装置を有する。コアネットワーク装置は、該第2の識別情報と該第3の識別情報とを含むポリシー情報を生成するように構成されるプロセッサとを有する。

Description

通信システム、コアネットワーク装置、通信方法、プログラムが記録された記録媒体
 本発明は、通信システム、コアネットワーク装置、通信方法、プログラムに関する。
 特許文献1において、モバイルルータの機能を有するユーザ機器が示されている。ユーザ機器は、他の端末に対して、無線ローカルエリアネットワークのようなアクセス技術を用いた接続を提供する。
特表2014-514784号公報
 特許文献1には、アクセスのために、他の端末ごとに新しいベアラを確立することが記載されている。
 しかし、一般的に、確立できるベアラ数は制限がある。
 例示的な実施形態の目的の一つは、ユーザ装置に接続される端末の通信を制御するための新たな仕組みを提供することにある。なお、この目的は、本明細書に開示される実施形態が達成しようとする複数の目的の1つに過ぎない。その他の目的又は課題と新規な特徴とは、本明細書の記述又は添付図面から明らかにされる。
 例示的な実施形態の通信システムは、ユーザ装置と、前記ユーザ装置に接続される端末と、コアネットワーク装置と、を有する。前記ユーザ装置は、前記ユーザ装置に接続される端末のMAC(Media Access Control)アドレスを示す第1の識別情報と、前記ユーザ装置のポート番号を示す第2の識別情報とを送信する。前記コアネットワーク装置は、前記第1の識別情報と、前記第2の識別情報とを受信し、前記第1の識別情報に対応づけられた第3の識別情報であって、前記端末が送受信するパケットを制御するためのポリシーを識別する前記第3の識別情報を記憶し、前記第2の識別情報と前記第3の識別情報とを含むポリシー情報を生成する。
 例示的な実施形態のコアネットワーク装置は、ユーザ装置に接続される端末のMAC(Media Access Control)アドレスを示す第1の識別情報と、前記ユーザ装置のポート番号を示す第2の識別情報とを受信するように構成される受信機を有する。コアネットワーク装置は、前記第1の識別情報に対応づけられた第3の識別情報であって、前記端末が送受信するパケットを制御するためのポリシーを識別する前記第3の識別情報を記憶するように構成される記憶装置を有する。コアネットワーク装置は、前記第2の識別情報と前記第3の識別情報とを含むポリシー情報を生成するように構成されるプロセッサと、を有する。
 例示的な実施形態の通信方法は、ユーザ装置に接続される端末のMAC(Media Access Control)アドレスを示す第1の識別情報と、前記ユーザ装置のポート番号を示す第2の識別情報とを受信し、前記第1の識別情報に対応づけられた第3の識別情報であって、前記端末が送受信するパケットを制御するためのポリシーを識別する前記第3の識別情報を特定し、前記第2の識別情報と前記第3の識別情報とを含むポリシー情報を生成する。
 例示的な実施形態のプログラムは、コンピュータに、ユーザ装置に接続される端末のMAC(Media Access Control)アドレスを示す第1の識別情報と、前記ユーザ装置のポート番号を示す第2の識別情報とを受信する処理と、前記第1の識別情報に対応づけられた第3の識別情報であって、前記端末が送受信するパケットを制御するためのポリシーを識別する前記第3の識別情報を特定する処理と、前記第2の識別情報と前記第3の識別情報とを含むポリシー情報を生成する処理と、を実行させる。
 本発明の例示的な実施形態によれば、ユーザ装置に接続される端末に係る通信を制御するための新たな仕組みを提供することができる。
第1の例示的な実施形態に関する通信システムを示す。 第1の例示的な実施形態のユーザ装置を示す。 第1の例示的な実施形態の端末管理システムを示す。 第1の例示的な実施形態の動作シーケンスを示す。 第1の例示的な実施形態における通信時の動作シーケンスを示す。 第2の例示的な実施形態のユーザ装置を示す。 第2の例示的な実施形態のコアネットワーク装置を示す。 第2の例示的な実施形態の通信システムを示す。
 例示的な実施形態について、図面を参照して詳細に説明する。本明細書における少なくとも一つの端末は、移動可能な端末を対象とする。つまり全ての端末が必ずしも移動している必要はない。各図面において、同一又は対応する要素には同一の符号が付されており、説明の明確化のため、必要に応じて重複説明は省略される。
 また、本明細書及び図面において、実質的に同一の機能構成を有する複数の構成要素を、同一の符号の後にアンダースコア(アンダーバー)と数字を付して区別する場合もある。例えば、実質的に同一の機能構成を有する複数の構成を、必要に応じて端末10_1および10_2のように区別する。ただし、実質的に同一の機能構成を有する複数の構成要素の各々を特に区別する必要がない場合、同一符号のみを付する。例えば、端末10_1及び10_2を特に区別する必要が無い場合には、単に端末10と称する。
 以下に説明される複数の例示的な実施形態は、独立に実施されることもできるし、適宜組み合わせて実施されることもできる。
<例示的な実施形態の概要>
 例示的な実施形態は、例えば、3GPP(3rd Generation Partnership Project)ネットワークにおけるユーザ装置(UE:User Equipment)に接続される端末を識別し、識別した端末のポリシー管理を行う新たな仕組みに関連する。
<第1の例示的な実施形態>
 図1は、第1の例示的な実施形態に関する通信システムの一例を示す。通信システムは、端末10と、ユーザ装置20と、eNodeB(evolved Node B)30と、コアネットワーク40とPDN(Packet Data Network)90とを含む。コアネットワーク40は、SGW(Serving Gateway)31と、MME(Mobility Management Entity)32と、PGW(PDN Gateway)60と、端末管理システム70と、PCRF(Policy and Charging Rules Function)80を含む。
 端末10は、非3GPPデバイスである。端末10は、ユーザ装置20に接続可能に構成される。端末10は、ユーザ装置20を介して、3GPPネットワークを利用してPDN90に接続し、PDN90のサービスを受けることが可能である。3GPPネットワークは、eNodeB30から構成されるアクセスネットワークと、コアネットワーク40を少なくとも含む。端末10には、MACアドレス100が一つ割当てられている。MACアドレス100_nは、物理アドレスであって、端末10_nを一意に識別できる。
 ユーザ装置20は、eNodeB30に接続可能に構成される。また、ユーザ装置20は、端末10に接続可能に構成され、端末10と接続するために無線LAN(Local Area Network)技術を用いる場合、モバイル無線LANルータとして機能する。ユーザ装置20は、端末10_nを識別するMACアドレス100_nに対して、ランダムに割り当てたポート番号である識別ポート番号500_nを対応づけて記憶する。また、ユーザ装置20は、UE識別子600を有する。UE識別子600が、ユーザ装置20を識別する。ユーザ装置20は、MACアドレス100と識別ポート番号500とを含むアクセス情報を、端末管理システム70宛に送信する。
 eNodeB30は、ユーザ装置20から受信した情報をコアネットワーク40に送信する。また、eNodeB30は、コアネットワーク40からの情報をユーザ装置20に送信する。
 SGW31は、公衆インターネット等を含む外部ネットワークであるPDN90に接続するためのPGW60に接続するための装置(ノード)である。SGW31は、eNodeB30とPGW60との間でユーザパケットを中継するユーザデータ転送機能を有する。
 MME32は、eNodeB30とSGW31との間で制御信号を送受信する。
 PGW60は、端末管理システム70と、PCRF80と、PDN90とに接続される。PGW60は、アクセス情報を、端末管理システム70に送信する。PGW60は、PCRF80からポリシー情報を受信する。PGW60は、受信したデータをPDN90に送信し、PDN90から受信したデータをSGW31に送信する。
 端末管理システム70は、ユーザ装置20によって送信されたアクセス情報を受信する。端末管理システム70は、アクセス情報に含まれるMACアドレス100_nに対してポリシー識別子800を対応づける。端末管理システム70は、ポリシー識別子800と、識別ポート番号500_nと、UE識別子とを含むポリシー情報を、PCRF80に送信する。ここで、UE識別子600は、ユーザ装置20を一意に特定できる識別情報である。UE識別子600は、例えば、IMSI(International Mobile Subscriber Identity)である。端末管理システム70は、UE識別子600と、アクセス情報とを対応づけて、記憶する。なお、IMSIの代わりに、TMSI(Temporary Mobile Subscriber Identity)またはGUTI(Globally Unique Temporary UE Identity)が用いられてもよい。
 PCRF80は、ユーザ装置20の識別ポート番号500_nを管理する。これによって、PCRF80は、端末10_nの通信に適用するポリシーを管理することができる。例えば、PCRF80は、取得したポリシー情報にもとづいて、UE識別子600の識別ポート番号_nに対するポリシーを管理し、PGW60を制御するためにポリシー情報をPGW60へ送信する。
 図2は、第1の例示的な実施形態のユーザ装置20を示す。
 ユーザ装置20は、無線LAN送受信部211と、通信制御部212と、端末接続部213と、データベース214と、3GPP送受信部216とを有する。データベース214は、端末管理テーブル215を有する記憶装置である。
 無線LAN送受信部211は、端末10と信号を送受信する。
 3GPP送受信部216は、3GPPネットワークと信号を送受信する。
 端末接続部213は、端末10からの接続要求を無線LAN送受信部211から受信する。端末接続部213は、受信した接続要求に含まれるMACアドレスをキーとして端末管理テーブル215を検索する。このMACアドレスが、端末管理テーブル215に記憶されていない場合、ランダムに割り当てたポート番号(識別ポート番号ともいう)をこのMACアドレスに対応づけて、端末管理テーブル215に記憶される。また、端末接続部213は、端末管理テーブル215に記憶したMACアドレスと識別ポート番号とを含むアクセス情報を3GPP送受信部216へ送信する。
 通信制御部212は、端末10_nと接続が完了した後、送信元が端末10_nであるIPパケットを無線LAN送受信部211から受信する。通信制御部212は、MACアドレスをキーとして端末管理テーブル215を検索し、識別ポート番号を特定する。また、通信制御部212は、IPパケットの送信元ポート番号を識別ポート番号に変換し、変換したIPパケットを、3GPP送受信部216へ送信する。
 3GPP送受信部216は、送信元ポート番号が識別ポート番号に変換されたIPパケットを、3GPPネットワークへ送信する。また、3GPP送受信部216は、端末管理テーブル215に記憶されたMACアドレスと識別ポート番号を含むアクセス情報を、3GPPネットワークへ送信する。
 なお、ユーザ装置20の電池切れ、メモリ揮発、またはハード初期化などに伴う端末管理テーブル215に記憶されたデータが消滅した場合、端末10_nから再度の接続要求を受信し、端末管理テーブル215に、再記憶する処理が行われてもよい。
 図3は、第1の例示的な実施形態の端末管理システム70を示す。
 端末管理システム70は、受信部710と、端末管理部711と、データベース712と、送信部715を有する。データベース712は、端末管理テーブル713とポリシー管理テーブル714とを有する記憶装置である。
 受信部710は、PGW60からユーザ装置20のアクセス情報を受信し、受信したアクセス情報を端末管理部711に送信する。
 端末管理部711は、ユーザ装置20のアクセス情報を受信する。端末管理部711は、アクセス情報に含まれるMACアドレスが、端末管理テーブル713に記憶されているか否かを確認する。MACアドレスが記憶されていない場合、アクセス情報に含まれるMACアドレスおよび識別ポート番号と、UE識別子を関連付けて、端末管理テーブル713に記憶する。
 また、端末管理部711は、端末管理テーブル713に記憶されたMACアドレスをキーとしてポリシー管理テーブル714を検索する。端末管理部711は、このMACアドレスに対応するポリシー識別子を取得し、UE識別子と識別ポート番号、及び、ポリシー識別子を含むポリシー情報を生成する。
 送信部715は、端末管理部711にて生成されたポリシー情報を、PCRF80に送信する。
 端末管理部711は、受信部710が受信したアクセス情報に含まれるMACアドレスとUE識別子とが対応づけられて端末管理テーブル713に記憶されている場合、識別ポート番号が更新されたと判断する。この場合、アクセス情報に含まれる識別ポート番号を上書きで記憶し、上書きされた識別ポート番号を含むポリシー情報をPCRF80へ送信する。
 ポリシー管理テーブル714は、MACアドレスに対応付けられたポリシー識別子をあらかじめ記憶しておいてもよい。MACアドレスに対応付けられたポリシー識別子は、端末管理システム70の外部から受信する情報に基づき、更新されてもよい。
 図4は、第1の例示的な実施形態の動作シーケンスを示す。
 S101において、ユーザ装置20の無線LAN送受信部211は、端末10から、接続要求を受信する。
 S102において、端末10から初めて接続要求を受信した場合、端末接続部213は、端末10のMACアドレスと、ランダムに割り当てた識別ポート番号を対応づけて、端末管理テーブル215に記憶する。
 S103において、ユーザ装置20の3GPP送受信部216が、MACアドレスと識別ポート番号を含むアクセス情報を、端末管理システム70へ送信する。アクセス情報は、ユーザ装置20からeNodeB30とSGW31とPGW60とを介して、端末管理システム70に送信される。このアクセス情報は、UE識別子を含んでもよい。
 S104において、端末管理システム70の端末管理部711は、端末10のMACアドレスと、UE識別子と、識別ポート番号とを端末管理テーブル713に記憶する。
 S105において、端末管理システム70の送信部715は、端末管理テーブル713に記憶されたMACアドレスと、UE識別子と、識別ポート番号に対応づけられたポリシー識別子とを含むポリシー情報を、PCRF80に送信する。
 S106において、PCRF80は、受信したポリシー情報を処理する。例えば、PCRF80は、ポリシー識別子にて示されるポリシーと、ポリシーを適用する対象(UE識別子と識別ポート番号とから特定されうる)とを識別する。
 S107において、PCRF80は、ポリシー情報をPGW60に送信する。
 S108において、PCRF80から受信したポリシー情報を登録する。
 S109において、PCRF80へ、ポリシー情報を登録したことを示すポリシー登録応答を送信する。
 S110において、PCRF80は、端末管理システム70に対して、端末登録応答を送信する。端末管理システム70は、PGW60を介して、ユーザ装置20に端末登録応答を送信する。
 S111において、ユーザ装置20は、S101で接続要求を送信した端末10に対して、接続応答を送信する。
 S112において、端末10とユーザ装置20との接続が完了する。これによって、端末10がユーザ装置20を介して通信することが可能になる。
 図5は、第1の例示的な実施形態における通信時の動作シーケンスを示す。
 S201において、端末10は、ユーザ装置20に対して、IPパケットを送信する。
 S202において、ユーザ装置20の通信制御部212は、受信したIPパケットの送信元ポート番号を、端末10のMACアドレスに対応づけられた識別ポート番号に変換する。
 S203において、ユーザ装置20の3GPP送受信部216は、S202にて変換されたIPパケットを、PGW60に送信する。IPパケットは、eNodeB30と、SGW31とを経由して、PGW60に到着する。
 S204において、PGW60は、IPパケットの変換された送信元ポート番号(識別ポート番号)に対して、登録済みポリシーを適用する。
 S205において、ポリシーが適用されたIPパケットがPDN90に送信される。
 S201からS205において、端末10からPDN90に向けて送信されるIPパケットについての動作が示された。
 続いて、S301からS305において、PDN90から端末10に向けて送信されるIPパケットについての動作が示される。
 S301において、PDN90からPGW60に、IPパケットが到着する。
 S302において、PGW60は、到着したIPパケットの送信先ポート番号を確認し、端末10宛のIPパケットであることを判断する。PGW60は、このIPパケットに対して、登録済みポリシーを適用する。
 S303において、PGW60は、IPパケットをユーザ装置20に送信する。
 S304において、ユーザ装置20は、IPパケットの送信先ポート番号を、端末10のポート番号に変換する。例えば、S202において、端末10のポート番号(端末10から送信されるIPパケットの送信元ポート番号)を識別ポート番号に変換した情報に基づいて、S304では逆の変換をおこなってもよい。S303のIPパケットの送信先ポート番号が識別ポート番号となっている場合、S304において送信先ポート番号が、識別ポート番号から端末10のポート番号に変換される。
 S305において、ユーザ装置20は、送信先ポート番号が変換されたIPパケットを、端末10に送信する。
 なお、S202及びS304では、ポート番号の変換が示されたが、IPアドレスが変換されてもよい。
 上記例示的な実施形態によれば、ユーザ装置に接続される端末の通信を制御するための新たな仕組みを提供することができる。
 ポリシー情報に基づいて、PCRF80は、ユーザ装置20に接続する端末10のポリシー制御(管理)を行うことができる。PGW60は、ユーザ装置20の識別ポート番号500を使用して送受信するパケットに対してポリシーを適用する。これによって、端末10に対するポリシーの適用(ポリシー制御)が可能となる。
 また、コアネットワーク側で、ベアラの制限なく、端末10のポリシー管理を行うことができる。端末10に対して個別のベアラを確立する必要がなくなるからである。複数の端末10_1~10_nが、ユーザ装置20とコアネットワーク装置との間に確立された1つのベアラを共有して通信(パケットの送受信)できる。それぞれの端末10ごとの通信に対するポリシーが、ベアラの数によらず制御できる。なお、ベアラは、ユーザ装置20とPGW60との間の情報を転送する双方向の伝送路である。
 端末10が非3GPP端末であったとしても、コアネットワーク40におけるコアネットワーク装置が、ポリシー適用の対象として、端末10を識別できる。
 また、3GPP標準規格に関連するコアネットワークにおいて、PGW60とPCRF80以外の装置とに新たな機能及び/又は設定の追加が必要ないため、シンプルな通信システムを構築することができる。例えば、仮想移動体通信事業者(Mobile Virtual Network Operator)のように、MME32を保有せず、PGW60とPCRF80の少なくとも一方を保有する事業者が、この通信システムを利用し、ポリシー制御を行うことができる。
 また、端末10のポリシー管理を行うために、例えば、ユーザ装置20に端末10のポリシーを制御するための機能を実装する必要がない。すなわち、ユーザ装置20の複雑化を防止できる。これによって、例示的な実施形態によって、ユーザ装置20の製造コストの増加、ユーザ装置20の消費電力の増加等を防止することができる。
<第2の例示的な実施形態>
 図6は、第2の例示的な実施形態のユーザ装置を示す。
ユーザ装置1000は、第1送受信機1001と、記憶装置1002と、第2送受信機1003とを有する。第1送受信機1001は、端末を接続するように構成される。記憶装置1002は、接続された端末を識別する第1の識別情報と、ユーザ装置1000のポート番号を示す第2の識別情報と、を対応づけて記憶するように構成される。第2送受信機1003は、対応づけて記憶された、第1の識別情報および第2の識別情報を、端末を識別するためのコアネットワーク装置に対して、送信するように構成される。
 図7は、第2の例示的な実施形態のコアネットワーク装置を示す。
コアネットワーク装置2000は、受信機2001と、記憶装置2002と、プロセッサ2003を有する。受信機2001は、ユーザ装置に接続される端末のMACアドレスを示す第1の識別情報と、ユーザ装置のポート番号を示す第2の識別情報を受信するように構成される。記憶装置2002は、第1の識別情報に対応づけられた第3の識別情報であって、端末が送受信するパケットを制御するためのポリシーを識別する第3の識別情報を記憶するように構成される。プロセッサ2003は、第2の識別情報と第3の識別情報とを含むポリシー情報を生成するように構成される。
 図8は、第2の例示的な実施形態の通信システムを示す。
通信システム3000は、端末3001と、端末3001が接続するユーザ装置3002と、アクセスネットワーク3003と、コアネットワーク装置3005を含むコアネットワーク3004を有する。ユーザ装置3002は、端末3001のMACアドレスを示す第1の識別情報と、ユーザ装置3002のポート番号を示す第2の識別情報を、アクセスネットワーク3003に対して送信する。コアネットワーク装置3005は、アクセスネットワーク3003とコアネットワーク3004を介して、第1の識別情報と、第2の識別情報とを受信する。また、コアネットワーク装置3005は、第1の識別情報に対応づけられた第3の識別情報であって、端末3001が送受信するパケットを制御するためのポリシーを識別する第3の識別情報を記憶する。また、コアネットワーク装置3005は、第2の識別情報と第3の識別情報とを含むポリシー情報を生成する。
 上記例示的な実施形態によれば、ユーザ装置に接続される端末に係る通信を制御するための新たな仕組みを提供することができる。
<他の例示的な実施形態>
 上記において、ポリシーの制御とは、例えば、QoS(Quality of Service)制御であってもよい。例えば、QoS制御は、ユーザ装置20とeNodeB30の間の無線ネットワーク区間とコアネットワーク側の双方で行われる。QoSを処理するパラメータにはQCI(QoS Class Identifier)がある。QCIによって、帯域制御の有無や遅延許容時間、パケットロス率などに応じて段階的に優先度を定める。例えば、QCIの1から4は帯域保証されるGBR(Guaranteed Bit Rate)、5から9は帯域保証されないNon-GBRとなるなど、QCIに応じて各ベアラでQoS制御される。
 また、上記実施形態では、LTE(Long Term Evolution)方式の無線通信システムが例として示されたが、様々な実施形態の方法及び装置のうちの少なくともいくつかは、多くの非LTE及び/または非セルラーシステムを含む広範囲の通信システムに適用可能である。例えば、上記実施形態は、UMTS(Universal Mobile Telecommunications System)方式であってもよい。
 また、処理内容を手順として記述したコンピュータプログラム(以下、プログラムと称する)を、通信システム(無線通信システム)を構成する要素のそれぞれにて読取可能な記録媒体に記録し、この記録媒体に記録されたプログラムが通信システムの各構成要素それぞれに読み込まれ、実行されるものであってもよい。
 この記録媒体に記録されたプログラムは、通信システムの各構成要素それぞれに設けられたCPU(Central Processing Unit)にて読み込まれ、CPUの制御によって、上述したものと同様の処理が行われる。ここで、CPUは、プログラムが記録された記録媒体から読み込まれたプログラムを実行するコンピュータとして動作するものである。
 上述の例において、プログラムは、様々なタイプの非一時的なコンピュータ可読媒体(non-transitory computer readable medium)を用いて格納され、コンピュータに供給することができる。非一時的なコンピュータ可読媒体は、様々なタイプの実体のある記録媒体(tangible storage medium)を含む。非一時的なコンピュータ可読媒体の例は、磁気記録媒体(例えばフレキシブルディスク、磁気テープ、ハードディスクドライブ)、光磁気記録媒体(例えば光磁気ディスク)、CD(Compact Disc)-ROM(Read Only Memory)、CD-R、CD-R/W、DVD(Digital Versatile Disk)(登録商標)、半導体メモリ(例えば、マスクROM、PROM(Programmable ROM)、EPROM(Erasable PROM)、フラッシュROM、RAM(Random Access Memory))を含む。また、プログラムは、様々なタイプの一時的なコンピュータ可読媒体(transitory computer readable medium)によってコンピュータに供給されてもよい。一時的なコンピュータ可読媒体の例は、電気信号、光信号、及び電磁波を含む。一時的なコンピュータ可読媒体は、電線及び光ファイバ等の有線通信路、又は無線通信路を介して、プログラムをコンピュータに供給できる。
 さらに、本発明は上述した実施の形態のみに限定されるものではなく、既に述べた本発明の要旨を逸脱しない範囲において種々の変更が可能であることは勿論である。本明細書で説明したそれぞれの実施形態による機能またはステップ及び/または動作は特定の順序で実行しなくてもよい。さらに、本発明の要素は、単数形で説明または請求されていることがあるが、単数形に限定することが明示的に述べられていない限り、複数形であってもよい。
 以上、実施形態を参照して本願発明を説明したが、本願発明は上記実施形態に限定されるものではない。本願発明の構成や詳細には、本願発明のスコープ内で当業者が理解し得る様々な変更をすることができる。
 <付記>
 上述した実施形態、及び実施例の一部或いは全部は、以下の付記のようにも記載されうるが、これらに限定されるものではない。
(付記1)
 ユーザ装置と、
 前記ユーザ装置に接続される端末と、
 コアネットワーク装置と、
を有する通信システムであって、
 前記ユーザ装置は、
  前記ユーザ装置に接続される端末のMAC(Media Access Control)アドレスを示す第1の識別情報と、前記ユーザ装置のポート番号を示す第2の識別情報とを送信し、
 前記コアネットワーク装置は、
  前記第1の識別情報と、前記第2の識別情報とを受信し、
  前記第1の識別情報に対応づけられた第3の識別情報であって、前記端末が送受信するパケットを制御するためのポリシーを識別する前記第3の識別情報を記憶し、
  前記第2の識別情報と前記第3の識別情報とを含むポリシー情報を生成する、
通信システム。
(付記2)
 前記コアネットワーク装置が含まれるコアネットワークと外部ネットワークとを接続するためのゲートウェイを有し、
 前記ゲートウェイと前記ユーザ装置との間に確立されたベアラを介して、前記ユーザ装置に接続される複数の端末に関するパケットの送受信が行われる、
付記1に記載の通信システム。
(付記3)
 前記コアネットワーク装置は、PGW(Packet Data Network Gateway)、または前記PGWを制御するPCRF(Policy and Charging Rules Function)に含まれる、
付記1または2に記載の通信システム。
(付記4)
 前記ユーザ装置は、前記端末から送信されたパケットの送信元ポート番号を、前記端末のポート番号から、前記第2の識別情報に示されるポート番号に変換する、
付記1乃至3のいずれか一項に記載の通信システム。
(付記5)
 前記ユーザ装置は、前記ユーザ装置から前記端末に向けて送信されるパケットの送信元ポート番号を、前記第2の識別情報に示されるポート番号から、前記端末のポート番号に変換する、
付記1乃至4のいずれか一項に記載の通信システム。
(付記6)
 コアネットワーク装置であって、
 ユーザ装置に接続される端末のMAC(Media Access Control)アドレスを示す第1の識別情報と、
 前記ユーザ装置のポート番号を示す第2の識別情報を受信するように構成される受信機と、
 前記第1の識別情報に対応づけられた第3の識別情報であって、前記端末が送受信するパケットを制御するためのポリシーを識別する前記第3の識別情報を記憶するように構成される記憶装置と、
 前記第2の識別情報と前記第3の識別情報とを含むポリシー情報を生成するように構成されるプロセッサと、を有する、
コアネットワーク装置。
(付記7)
 前記コアネットワーク装置が含まれるコアネットワークと外部ネットワークとを接続するためのゲートウェイと、前記ユーザ装置との間に確立されたベアラを介して、前記ユーザ装置に接続される複数の端末に関するパケットの送受信が行われる、
付記6に記載のコアネットワーク装置。
(付記8)
 前記コアネットワーク装置は、PGW(Packet Data Network Gateway)、または前記PGWを制御するPCRF(Policy and Charging Rules Function)に含まれる、
付記6または7に記載のコアネットワーク装置。
(付記9)
 前記端末から送信されたパケットの送信元ポート番号が、前記端末のポート番号から、前記第2の識別情報に示されるポート番号に変換される、
付記6乃至8のいずれか一項に記載のコアネットワーク装置。
(付記10)
 前記ユーザ装置から前記端末に向けて送信されるパケットの送信元ポート番号が、前記第2の識別情報に示されるポート番号から、前記端末のポート番号に変換される、
付記6乃至9のいずれか一項に記載のコアネットワーク装置。
(付記11)
 ユーザ装置に接続される端末のMAC(Media Access Control)アドレスを示す第1の識別情報と、前記ユーザ装置のポート番号を示す第2の識別情報とを受信し、
 前記第1の識別情報に対応づけられた第3の識別情報であって、前記端末が送受信するパケットを制御するためのポリシーを識別する前記第3の識別情報を特定し、
 前記第2の識別情報と前記第3の識別情報とを含むポリシー情報を生成する、
通信方法。
(付記12)
 コアネットワークと外部ネットワークとを接続するためのゲートウェイと、前記ユーザ装置との間に確立されたベアラを介して、前記ユーザ装置に接続される複数の端末に関するパケットの送受信が行われる、
付記11に記載の通信方法。
(付記13)
 前記ポリシー情報の生成が、PGW(Packet Data Network Gateway)、または前記PGWを制御するPCRF(Policy and Charging Rules Function)にて実施される、
付記11または12に記載の通信方法。
(付記14)
 前記端末から送信されたパケットの送信元ポート番号が、前記端末のポート番号から、前記第2の識別情報に示されるポート番号に変換される、
付記11乃至13のいずれか一項に記載の通信方法。
(付記15)
 前記ユーザ装置から前記端末に向けて送信されるパケットの送信元ポート番号が、前記第2の識別情報に示されるポート番号から、前記端末のポート番号に変換される、
付記11乃至14のいずれか一項に記載の通信方法。
(付記16)
 ユーザ装置に接続される端末のMAC(Media Access Control)アドレスを示す第1の識別情報と、前記ユーザ装置のポート番号を示す第2の識別情報とを受信すること、
 前記第1の識別情報に対応づけられた第3の識別情報であって、前記端末が送受信するパケットを制御するためのポリシーを識別する前記第3の識別情報を特定すること、
 前記第2の識別情報と前記第3の識別情報とを含むポリシー情報を生成すること、
をコンピュータに実行させるプログラム。
(付記17)
 コアネットワークと外部ネットワークとを接続するためのゲートウェイと、前記ユーザ装置との間に確立されたベアラを介して、前記ユーザ装置に接続される複数の端末に関するパケットの送受信が行われる、
付記16に記載のプログラム。
(付記18)
 前記ポリシー情報の生成が、PGW(Packet Data Network Gateway)、または前記PGWを制御するPCRF(Policy and Charging Rules Function)にて実施される、
付記16または17に記載のプログラム。
(付記19)
 前記端末から送信されたパケットの送信元ポート番号が、前記端末のポート番号から、前記第2の識別情報に示されるポート番号に変換される、
付記16乃至18のいずれか一項に記載のプログラム。
(付記20)
 前記ユーザ装置から前記端末に向けて送信されるパケットの送信元ポート番号が、前記第2の識別情報に示されるポート番号から、前記端末のポート番号に変換される、
付記16乃至19のいずれか一項に記載のプログラム。
 この出願は、2016年7月15日に出願された日本出願特願2016-140319を基礎とする優先権を主張し、その開示の全てをここに取り込む。
 10 端末
 20 ユーザ装置
 30 eNodeB
 31 SGW
 32 MME
 40 コアネットワーク
 60 PGW
 70 端末管理システム
 80 PCRF
 90 PDN
 100 MACアドレス
 211 無線LAN送受信部
 212 通信制御部
 213 端末接続部
 214 データベース
 215 端末管理テーブル
 216 3GPP送受信部
 500 識別ポート番号
 600 UE識別子
 710 受信部
 711 端末管理部
 712 データベース
 713 端末管理テーブル
 714 ポリシー管理テーブル
 715 送信部
 800 ポリシー識別子
 1000 ユーザ装置
 1001 第1送受信機
 1002 記憶装置
 1003 第2送受信機
 2000 コアネットワーク装置
 2001 受信機
 2002 記憶装置
 2003 プロセッサ
 3000 通信システム
 3001 端末
 3002 ユーザ装置
 3003 アクセスネットワーク
 3004 コアネットワーク
 3005 コアネットワーク装置

Claims (20)

  1.  ユーザ装置と、
     前記ユーザ装置に接続される端末と、
     コアネットワーク装置と、
    を有する通信システムであって、
     前記ユーザ装置は、
      前記ユーザ装置に接続される端末のMAC(Media Access Control)アドレスを示す第1の識別情報と、前記ユーザ装置のポート番号を示す第2の識別情報とを送信し、
     前記コアネットワーク装置は、
      前記第1の識別情報と、前記第2の識別情報とを受信し、
      前記第1の識別情報に対応づけられた第3の識別情報であって、前記端末が送受信するパケットを制御するためのポリシーを識別する前記第3の識別情報を記憶し、
      前記第2の識別情報と前記第3の識別情報とを含むポリシー情報を生成する、
    通信システム。
  2.  前記コアネットワーク装置が含まれるコアネットワークと外部ネットワークとを接続するためのゲートウェイを有し、
     前記ゲートウェイと前記ユーザ装置との間に確立されたベアラを介して、前記ユーザ装置に接続される複数の端末に関するパケットの送受信が行われる、
    請求項1に記載の通信システム。
  3.  前記コアネットワーク装置は、PGW(Packet Data Network Gateway)、または前記PGWを制御するPCRF(Policy and Charging Rules Function)に含まれる、
    請求項1または2に記載の通信システム。
  4.  前記ユーザ装置は、前記端末から送信されたパケットの送信元ポート番号を、前記端末のポート番号から、前記第2の識別情報に示されるポート番号に変換する、
    請求項1乃至3のいずれか一項に記載の通信システム。
  5.  前記ユーザ装置は、前記ユーザ装置から前記端末に向けて送信されるパケットの送信元ポート番号を、前記第2の識別情報に示されるポート番号から、前記端末のポート番号に変換する、
    請求項1乃至4のいずれか一項に記載の通信システム。
  6.  コアネットワーク装置であって、
     ユーザ装置に接続される端末のMAC(Media Access Control)アドレスを示す第1の識別情報と、前記ユーザ装置のポート番号を示す第2の識別情報を受信するように構成される受信機と、
     前記第1の識別情報に対応づけられた第3の識別情報であって、前記端末が送受信するパケットを制御するためのポリシーを識別する前記第3の識別情報を記憶するように構成される記憶装置と、
     前記第2の識別情報と前記第3の識別情報とを含むポリシー情報を生成するように構成されるプロセッサと、を有する、
    コアネットワーク装置。
  7.  前記コアネットワーク装置が含まれるコアネットワークと外部ネットワークとを接続するためのゲートウェイと、前記ユーザ装置との間に確立されたベアラを介して、前記ユーザ装置に接続される複数の端末に関するパケットの送受信が行われる、
    請求項6に記載のコアネットワーク装置。
  8.  前記コアネットワーク装置は、PGW(Packet Data Network Gateway)、または前記PGWを制御するPCRF(Policy and Charging Rules Function)に含まれる、
    請求項6または7に記載のコアネットワーク装置。
  9.  前記端末から送信されたパケットの送信元ポート番号が、前記端末のポート番号から、前記第2の識別情報に示されるポート番号に変換される、
    請求項6乃至8のいずれか一項に記載のコアネットワーク装置。
  10.  前記ユーザ装置から前記端末に向けて送信されるパケットの送信元ポート番号が、前記第2の識別情報に示されるポート番号から、前記端末のポート番号に変換される、
    請求項6乃至9のいずれか一項に記載のコアネットワーク装置。
  11.  ユーザ装置に接続される端末のMAC(Media Access Control)アドレスを示す第1の識別情報と、前記ユーザ装置のポート番号を示す第2の識別情報とを受信し、
     前記第1の識別情報に対応づけられた第3の識別情報であって、前記端末が送受信するパケットを制御するためのポリシーを識別する前記第3の識別情報を特定し、
     前記第2の識別情報と前記第3の識別情報とを含むポリシー情報を生成する、
    通信方法。
  12.  コアネットワークと外部ネットワークとを接続するためのゲートウェイと、前記ユーザ装置との間に確立されたベアラを介して、前記ユーザ装置に接続される複数の端末に関するパケットの送受信が行われる、
    請求項11に記載の通信方法。
  13.  前記ポリシー情報の生成が、PGW(Packet Data Network Gateway)、または前記PGWを制御するPCRF(Policy and Charging Rules Function)にて実施される、
    請求項11または12に記載の通信方法。
  14.  前記端末から送信されたパケットの送信元ポート番号が、前記端末のポート番号から、前記第2の識別情報に示されるポート番号に変換される、
    請求項11乃至13のいずれか一項に記載の通信方法。
  15.  前記ユーザ装置から前記端末に向けて送信されるパケットの送信元ポート番号が、前記第2の識別情報に示されるポート番号から、前記端末のポート番号に変換される、
    請求項11乃至14のいずれか一項に記載の通信方法。
  16.  コンピュータに、
     ユーザ装置に接続される端末のMAC(Media Access Control)アドレスを示す第1の識別情報と、前記ユーザ装置のポート番号を示す第2の識別情報とを受信する処理と、
     前記第1の識別情報に対応づけられた第3の識別情報であって、前記端末が送受信するパケットを制御するためのポリシーを識別する前記第3の識別情報を特定する処理と、
     前記第2の識別情報と前記第3の識別情報とを含むポリシー情報を生成する処理と、
    を実行させるプログラムが記録された記録媒体。
  17.  コンピュータに、
     コアネットワークと外部ネットワークとを接続するためのゲートウェイと、前記ユーザ装置との間に確立されたベアラを介して、前記ユーザ装置に接続される複数の端末に関するパケットの送受信を行う処理、を実行させる
    請求項16に記載のプログラムが記録された記録媒体。
  18.  コンピュータに、
     前記ポリシー情報の生成を、PGW(Packet Data Network Gateway)、または前記PGWを制御するPCRF(Policy and Charging Rules Function)にて実施する処理、を実行させる
    請求項16または17に記載のプログラムが記録された記録媒体。
  19.  コンピュータに、
     前記端末から送信されたパケットの送信元ポート番号が、前記端末のポート番号から、前記第2の識別情報に示されるポート番号に変換する処理、を実行させる
    請求項16乃至18のいずれか一項に記載のプログラムが記録された記録媒体。
  20.  コンピュータに、
     前記ユーザ装置から前記端末に向けて送信されるパケットの送信元ポート番号が、前記第2の識別情報に示されるポート番号から、前記端末のポート番号に変換する処理、を実行させる、
    請求項16乃至19のいずれか一項に記載のプログラムが記録された記録媒体。
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